[1] 马如飞, 李嘉, 桂佳俊, 等. 真空成型与热压罐成型复合材料的性能对比[J]. 航空材料学报, 2017, 37(1): 99-103. [2] 王旭. 非热压罐预浸料成型技术的研究与发展[C]//中国科学技术协会、河北省人民政府. 第十四届中国科协年会第11分会场: 低成本、高性能复合材料发展论坛论文集.中国科学技术协会、河北省人民政府、中国科学技术协会学会学术部, 2012: 214-219. [3] 罗云烽, 彭公秋, 曹正华, 等. 航空用热压罐外固化预浸料复合材料的应用[J]. 航空制造技术, 2012(18): 26-31. [4] 曾小苗, 张博明, 殷莎. 非热压罐成型技术在通用飞机的应用发展[J]. 纤维复合材料, 2016, 33(2): 11-14. [5] 陈帅金, 徐辰, 吴国庆, 等. 非热压罐预浸料制备及成型工艺研究[J]. 玻璃钢/复合材料, 2017(3): 90-95. [6] 周宇, 樊孟金, 尚呈元, 等. OoA成型T800/607复合材料制备及性能[J]. 宇航材料工艺, 2017, 47(3): 57-60. [7] MARK S, THOMAS C, ANDREW G. The development of out of autoclave composite prepreg technology for aerospace applications[C]//Society for the Advancement of Material and Process Engineering(SAMPE). Long Beach CA: 2011. [8] 杨茂伟, 刘建, 刘振濮, 等. 非热压罐成型低孔隙率复合材料技术研究进展[J]. 宇航材料工艺, 2016, 46(6): 21-25. [9] GARDINER G. Out-of-autoclave prepregs: Hypeorrevolution?[J]. High-Performance Composites, 2011(19): 32-39. [10] CENTEA T, HUBERTP. Modeling the effect of material properties and process parameters on tow impregnation inout-of-autoclave prepregs[J]. Composites Part A: Applied Scienceand Manufacturing, 2012, 43(9): 1505-1513. [11] GRUNENFELDER L K, CENTEA T, HUBERT P. Effect of room-temperature out-time on tow impregnation in an out-of-autoclave prepreg[J]. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2013, 45(1): 119-126. [12] HOU T H, JENSEN B J. Evaluation of double-vacuum-bag process for composite fabrication[R/OL].(2013-11-30)[2014-11-01].http://www.doc88.com/p9983787609540.html [13] 凌辉, 周宇, 尚呈元, 等. 非热压罐预浸料成型技术研究进展[J]. 宇航材料工艺, 2019, 49(5): 6-11. [14] 唐见茂. 航空航天复合材料非热压罐成型研究进展[J]. 航天器环境工程, 2014, 31(6): 577-583. [15] 廉伟. 低成本非热压罐工艺在飞机复材结构上的应用[C]//中国航空学会. 2011年商用飞机复合材料应用国际论坛会议论文集. 中国航空学会, 2011: 213-219. |